來源: 高分子科技
柔性壓電電子學是一門快速發(fā)展的新興學科,涉及有機/無機功能材料、電子器件設計、及其集成制備,具備感知和能量采集功能,可滿足個性化、可穿戴、物聯(lián)網(wǎng)以及多功能需求。
近日,深圳大學高等研究院董蜀湘、慈鵬弘團隊,以及北京大學青年教師袁小婷博士等,在國際材料領域頂刊《Materials Today》上發(fā)表綜述文章,總結了他們在柔性壓電電子和3D打印制備方面的最新研究成果,同時也概述了國內(nèi)外學者在這一領域的最新研究進展,旨在比較全面的總結各種柔性壓電材料、制備與器件應用,包括它們的晶體結構與分類、壓電性能比較、壓電效應產(chǎn)生起源、增強機制與方法,以及概述柔性壓電電子的3D打印制備,討論柔性電子器件在能量采集與感知方面的各種應用。
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2023-10-7 10:42 上傳
圖1. 概述3D打印制備柔性壓電電子,包括材料、結構設計,器件集成打印過程以及應用.
文章將柔性壓電材料總結為兩大類:(1)有機壓電聚合物及其復合材料,(2)無機壓電與高分子的復合材料。在壓電性能增強機理方面,總結了材料改性方法,包括有機共聚物摻雜方法,諸如引入三氟乙烯、六氟丙烯、三氟氯乙烯等單體,引入空間位阻,來增強壓電效應和機電耦合,或者增強鐵電弛豫性;無機納米材料摻雜方法,諸如鐵電性、鐵磁性、半導體納米摻雜填料,以及導電性納米材料摻雜等,引入極性或者電荷中心來強化壓電效應。同時總結了壓電復合材料制備過程中的電場效應、磁場效應,對誘導壓電材料中壓電晶相的轉變、改善壓電性能所產(chǎn)生的作用。
文章還概述了不同類型的柔性壓電器件及其設計方法,總結了可用于柔性電子器件制備的各種3D打印技術,包括選擇性立體光刻、噴墨打印、墨水直寫打印和熔融沉積成型等,并分析了它們各自的優(yōu)缺點。文章進一步討論了3D打印柔性壓電電子器件與功能多樣化,以及在智能可穿戴電子、柔性電路、物聯(lián)網(wǎng)和軟體機器人等領域的典型應用實例。
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圖2 . (a) 激光立體光刻技術打印 (SLA) 的無線自感應拳擊手套,(b) SLA制備的無鉛壓電陶瓷BaTiO3.
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圖3 . (a) 噴墨打印BaTiO3能量收集器, (b) 集成感應, 驅動和能量收集的PVDF-TrFE多功能平臺。
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圖4 . (a) 通過直接墨水打印方法制備的高性能柔性壓電納米發(fā)電機, (b) 直接墨水擠出3D打印的BaTiO3功能陶瓷, (c)直接墨水擠出打印制備的橄欖球型多層能量收集器.
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圖5 . 應用于自供電感知.
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圖6 . 應用于智能穿戴.
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圖7 . 應用于生物醫(yī)療.
文章也介紹了課題組的最新發(fā)現(xiàn):高能取向應力場可以誘導PVDF共聚物從無序、星狀納米晶,轉變?yōu)橛行颉⒗w維鏈狀納米晶,并表現(xiàn)出自極化特征,無需后續(xù)的高電壓極化,就顯示出相當?shù)膲弘娕c機電耦合特性。此外,介紹了多材料3D打印技術直接制造多層共聚物,獲得了高達130 pC/N的壓電系數(shù);制備的柔性橄欖球結構壓電電子,獲得2.2倍、10倍更高的壓電電壓輸出和電流輸出。
文章最后展望了3D打印柔性壓電電子的未來發(fā)展,探討了進一步提高柔性材料壓電性能、機電耦合效應的途徑與策略;討論了進一步改善3D打印柔性壓電電子的工藝路徑、器件結構設計與優(yōu)化方法,以及拓展柔性壓電電子的應用領域等。文章也指出了柔性壓電電子的未來發(fā)展中可能遇到的挑戰(zhàn)。
本綜述文章介紹的知識和方法,以及提出的觀點,希望對從事該領域的研究生、研究人員以及工程技術人員,提供參考性指導;也為智能社會的未來發(fā)展做出學術方面的貢獻。
這一成果近期在線發(fā)表在《Materials Today》(影響因子:24.2,中科院一區(qū),TOP期刊)上,題目為“A 3D-printing approach toward flexible piezoelectronics with function diversity”, doi: 10.1016/j.mattod.2023.08.023)。論文第一作者為北京大學工學院青年教師袁小婷博士,論文第二作者為深圳大學高等研究院2022級碩士生麥梓鋒,董蜀湘教授和慈鵬弘研究員為本文共同通訊作者。
原文鏈接:
https://www.sciencedirect.com/sc ... i/S1369702123002791
董蜀湘教授團隊長期致力于壓電材料、磁電材料,以及壓電微機電方面的研究。柔性壓電電子是團隊近幾年發(fā)展的研究方向之一。課題組針對柔性功能電子器件及系統(tǒng)直接3D打印成型的需求,研發(fā)了3D打印制造中的核心部件,掌握3D打印漿料制備方法。設計制備的柔性壓電電子器件,在微能源采集、自供電傳感、物聯(lián)網(wǎng)等領域中具有很大應用潛力。近幾年在基于3D打印的柔性壓電材料與器件領域取得了系列進展,發(fā)表了系列高水平文章,包括Energy & Environmental Science. 13 (1) (2020) 152-161; Nano Energy. 73 (2020) 104737; Nano Energy. 85 (2021) 105985.; Nano Energy. 98 (2022) 107340,等。
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